MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

Σχετικά έγγραφα
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

MERANIE ČÍSLICOVÝCH INTEGROVANÝCH OBVODOV Ing. Alexander Szanyi

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Meranie na jednofázovom transformátore

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

MERANIE NA IO MH7493A

Ekvačná a kvantifikačná logika

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Obvod a obsah štvoruholníka

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

Model redistribúcie krvi

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

1. laboratórne cvičenie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

Pasívne prvky. Zadanie:

AerobTec Altis Micro

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU 1/3

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Elektrický prúd v kovoch

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Úloha č. 8: Meranie výkonu v 3-fázovom obvode

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTRONIKA odbor mechatronika 4.ročník

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

( Návody na cvičenia )

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Cvičenia z elektrotechniky I

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

NÁVODY NA MERACIE CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY

Cvičenia z elektrotechniky II

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY. Jaroslav Dudrik

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Pracovný zošit pre odborný výcvik

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

Číslicové meracie prístroje

Vlastnosti regulátorov pri spätnoväzbovom riadení procesov

Transformátory 1. Obr. 1 Dvojvinuťový transformátor. Na Obr. 1 je naznačený rez dvojvinuťovým transformátorom, pre ktorý platia rovnice:

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

3. Meranie indukčnosti

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

Pracovný zošit. pre odborný výcvik. Názov študijného odboru: mechanik mechatronik 2679 K. ročník: štvrtý

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Elektrotechnické meranie III - teória

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

Analýza údajov. W bozóny.

Úloha č. 9: Meranie jalového výkonu v 3-fázovom obvode

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

Operačné zosilňovače

Transcript:

MEANIE OPEAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV Operačné zosilňovače(ďalej len OZ) patria najuniverzálnejším súčiastkam, pretože umožňujú realizáciu takmer neobmedzeného množstva zapojení vo všetkých oblastiach elektroniky. Tieto zapojenia tvoria takú veľkú skupinu obvodov, že nie je možné odmerať vlastnosti všetkých v našom meraní, ktoré venuje meraniu OZ iba 0 hodín. Vybrali sme najzákladnejšie obvody, ktoré vám priblížia vlastnosti a činnosti OZ tak, aby ste ich vedeli aplikovať v iných obvodoch a zapojeniach. Podrobnosti a ďalšie informácie nájdete v odbornej literatúre. Aby ste lepšie pochopili činnosť OZ a zvládli meranie obvodov s OZ musíte si zopakovať učivo z elektroniky tak, aby ste vedeli: ako sa rozdeľujú OZ, aké vlastnosti má ideálny OZ a skutočný OZ, ako sa OZ napája z hľadiska jednosmerných napätí, prečo sa robí kompenzácia OZ, nakresliť schému invertujúceho a neinvertujúceho OZ, od čoho závisí zosilnenie OZ, aký vplyv má spätná väzba na vlastnosti OZ, kde sa používajú OZ. Skôr ako začnete OZ merať, preštudujte si nasledujúce pokyny, ktoré vám zabezpečia správnu činnosť OZ a ušetria peniaze za zničené OZ. Pokyny pre prácu s OZ. Pri symetrickom napájaní OZ musíme zachovať polaritu a maximálnu veľkosť napájacích napätí. Napätia +U cc a -U cc pripájame súčasne, nie postupne. 2. Dbáme na to, aby sme neprekročili maximálnu veľkosť vstupného napätia. 3. Až na výnimky pracuje tak, aby OZ sa nedostal do saturácie, čo znamená, že v celom rozsahu U vst nesmie U výst prekročiť hodnotu + U výst max. 4. Uvedomte si, že +U výst max OZ nemôže byť väčšie ako je +U cc. 5. Nie všetky OZ sú chránené proti skratu na výstupe. Keď tomu tak nie je, zaraďte do série s vstupom OZ ochranný rezistor. 6. Zistite z katalógu základné údaje o vašom OZ, zapojenie vývodov a zapíšte si ich do pracovného zošita resp. do schém zapojenia v tomto cvičení. AKO SI OVEIŤ ČI JE OZ V POIADKU? Pripojíme +U cc napr. +2V. OZ zapojíme ako invertujúci s prenosom A u = -. To znamená, že = 2 ==napr. 0 kω. Na vstup pripojíme js. zdroj o napätí +5V. Na voltmetri pripojenom na výstup, musíme namerať +5V vtedy, keď je OZ v poriadku. - -

. OZ AKO INVETUJÚCI ZOSILŇOVAČ... Teoretický úvod Je to najčastejšie zapojenie OZ, ktorého napäťové zosilnenie je závislé od hodnôt a 2 a opd vlastnosti OZ. Pomocou 2 zavádzame ZSV, ktorá ovplyvní vlastnosti OZ tým viac, čím je ZSV silnejšia. Pretože zavedením ZSV sa zlepšujú vlastnosti OZ vo frekvenčnej oblasti, budeme sa zaoberať meraním vplyv ZSV na prenosové vlastnosti OZ. Závislosť A u od frekvencie sa dá opísať vzťahom A u =, kdelβ = = β 2 Au 0 f + βf T 2 Au0 je zosilnenie pri nízkych frekvenciách - 2 -

Frekvenciu f, pri ktorej nastáva pokles zosilnenia o 3dB určíme tak, že výraz f 3 /β.f T dáme rovný. Z tejto podmienky vypočítame f 3 na predpokladu, že poznáme tranzitnú (priechodziu) frekvenciu f T, ktorej veľkosť je pre OZ uvedená v katalógu...2. ÚLOHY DOMA. Vypočítajte hodnoty 2 tak, aby ste postupne mohli nastaviť au na hodnoty 20dB, 40dB a 60dB. Hodnotu 2 zapíšte do tabuľky pri schéme zapojenia. voľte rádovo (0 2 až 0 3 ) Ω, z voľte tak, aby platilo 2kΩ z 0kΩ. 2. Zaobstarajte si OZ typu 74 a potrebné rezistory vrátane tých, ktoré potrebujete na overenie činnosti OZ. V ŠKOLE 3. Nakreslite si k schéme zapojenia označenie vývodov OZ a zapíšte čísla vývodov do schémy zapojenia obr.. 4. Z katalógu zistite hodnotu napäťového zosilnenia pri otvorenej slučke SV a hodnotu f T. Ostatné hodnoty si zapíšte do pracovného zošita, pričom výber hodnôt urobte sami. 5. Odmerajte závislosť závislosť u 2 od frekvencie v rozsahu f: (0-M)Hz pri U =0mV=konšt. Schéma zapojenia je na obr.. D OMA 6. Vypočítajte Au a au pre všetky frekvencie a zapíšte ich do tabuľky. 7. Nakreslite priebehy AFCH. 8. Z AFCH zistite f3 (viď obr.2) pre pokles au o 3dB voči hodnotám zosilnenia pri nf a zapíšte ich do tab.2. Vyznačte f3 v AFCH. 9. Vypočítajte hodnoty f3 pre všetky hodnoty au, zapíšte ich do tab. 2. Porovnajte vypočítané hodnoty s hodnotami nameranými. 0. Nakreslite schému zapojenia aplikácie invertujúceho OZ - 3 -

..3. SCHÉMA ZAPOJENIA = A u 0 0 2 0 3 a u (db) 20 40 60 2(kΩ) A u = 2..4POSTUP PI MEANÍ. Zostaviť obvod podľa schémy /obr.č./ 2. Pripojiť SZ 3. Nastaviť na SZ ±20V 4. Pripojiť G, EV a EV2 5. Nastaviť na G požadovanú f a požadované U merať EV 6. Odmerať U2 7. Celý postup opakovať od bodu 5 8. Vypnúť napájanie 9. Vymeniť z 0. Opakovať od bodu 5..5 Súpis použitých prístrojov G - generátor EV- elektronický voltmeter EV2- elektronický voltmeter SZ - stabilizovaný zdroj - 4 -

..6 Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt Viď listy č.:..7 Grafické závislosti Viď listy č.:..8 Zhodnotenie merania..9 Použitá a odporúčaná literatúra // Zošity z ELN (teória + cvičenia). /2/ Kabeš: Operační zesilovače v automatizační technice, SNTL 989. /3/ Punčochář: Operační zesilovače v elektronice, BEN 996 /4/ Kolombert, Jurkovič, Zodl: Využitie analógových integrovaných obvodov, ALFA 990 /5/ Křišťan Vachala: Příručka pro navrhování elektronických obvodu, SNTL 982. /6/ Časopisy A A, A B a Sdělovací technika, Internet /7/ Dostál: Operační zesilovače, SNTL 98, BEN 200 /8/ Láníček: Elektronika, obvody, součástky, děje, BEN 998..0 Kontrolné otázky a príklady. Aké vlastnosti má ideálny OZ? 2. Aké vlastnosti má skutočný OZ? 3. Nakreslite schému zapojenia invertujúceho OZ a napíšte vzťah pre Au0! 4. Nakreslite schému zapojenia neinvertujúceho OZ a napíšte vzťah pre Au0! 5. Prečo sa robí kompenzácia OZ? 6. Aký vplyv má ZSV na OZ? 7. Od čoho závisí zosilnenie OZ? 8. Nakreslite AFCH OZ bez a so ZSV, keď predpokladáme, že OZ je kompenzovaný! Zdôvodnite, prečo je priebeh AFCH OZ bez ZSV nevhodný pre praktické použitie! 9. Od čoho závisí hodnota fh? 0. Ako je definovaná ft?. Vypočítajte Au0, au0 invertujúceho OZ, keď = 6,8 kω a 2 = 47 kω! (Au0 = - 6,9, au0 6,8 db) 2. Vypočítajte Au0, au0 neinvertujúceho OZ, keď = 3,3 kω a 2 = 8,2 kω! (Au0 = 3,5, au0 = 0,8 db) 3. Vypočítajte hodnotu neinvertujúceho OZ tak, aby au0 = 6dB, keď 2 = 2,2 kω! ( = 2,2 kω) - 5 -

4. Vypočítajte hodnotu invertujúceho OZ, tak aby au0 = 6dB, keď 2 = 2,2 kω! ( =, kω) 5. TENTO POJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EUÓPSKOU ÚNIOU 7 TENTO POJEKT JE Vypočítajte hodnotu Au invert. OZ, ktorého au0 = 60 db, keď f = 50 khz a ft = MHz! (Au = 20) 6. Vypočítajte, pri akej frekvencii poklesne Au0 = 00 o 2 db, keď ide o invertujúci OZ, ktorého ft = MHz! (f = 6 khz) 7. Vypočítajte, akú hodnotu ft musí mať OZ zapojený ako invertujúci OZ, aby Au0 = 50 pokleslo o 6dB pri frekvencii 80 khz! (ft = 5,6 MHz) 8. V neinvertujúcom OZ je = 5,6kΩ a 2 = 27kΩ. O koľko decibelov sa zväčší Au0, keď 2 sa štvornásobne zväčší? ( o 2 db) 9. Vypočítajte, akú hodnotu odporu má mať, keď rezistor x, ktorý treba pripojiť paralerne k 2. 20. aby Au0 = 50 invertujúcho OZ kleslo o 0 db, keď 2= 47 kω ( x= 2,73 kω) 2. Vypočítajte, akú hodnotu odporu má mať rezistor x, ktorý treba pripojiť paralelne k, aby 22. Au0 = 200 neinverujúcho OZ vzrástlo o 0 db, keď 2 = 82 kω (x = 37,22,kΩ) 23. Nakreslite priebeh AFCH invertujúceho OZ pre rôzne tri hodnoty Auo! Čím sa od seba líšia a prečo? 24. Aký je rozdiel medzi OZ MAA 74 a MAC 56? 25. Ktoré parametre OZ sa najviac líšia a prečo? - 6 -